Sobre Criptón
El criptón es un miembro del grupo 18 (gases nobles) elementos. El criptón, un gas noble incoloro, inodoro e insípido, se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera y se utiliza a menudo con otros gases raros en lámparas fluorescentes.
Resumen
Elemento | Criptón |
Número atómico | 36 |
Categoría de elemento | Gas noble |
Fase en STP | Gas |
Densidad | 0,00375 g / cm3 |
Resistencia a la tracción | N / A |
Límite de elastacidad | N / A |
Módulo de Young | N / A |
Escala de Mohs | N / A |
Dureza Brinell | N / A |
Dureza Vickers | N / A |
Punto de fusion | -157,36 ° C |
Punto de ebullición | -153,22 ° C |
Conductividad térmica | 0,00949 W / mK |
Coeficiente de expansión térmica | N/A |
Calor especifico | 0,248 J / g K |
Calor de fusión | 1,638 kJ / mol |
Calor de vaporización | 9,029 kJ / mol |
Resistividad eléctrica [medidor de nanoOhmios] | N/A |
Susceptibilidad magnética | −28,8e-6 cm ^ 3 / mol |
Aplicaciones de Criptón
Las múltiples líneas de emisión de criptón hacen que las descargas de gas de criptón ionizado parezcan blanquecinas, lo que a su vez hace que las bombillas de criptón sean útiles en la fotografía como fuente de luz blanca. El criptón se utiliza en algunos flashes fotográficos para fotografías de alta velocidad. El criptón también se utiliza en técnicas de resonancia magnética / tomografía computarizada.
Producción y precio de Criptón
Los precios de las materias primas cambian a diario. Están impulsados principalmente por la oferta, la demanda y los precios de la energía. En 2019, los precios del Criptón puro rondaron los 330 $ / kg.
El criptón se puede extraer sometiendo aire licuado a destilación fraccionada y eliminando dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y oxígeno de los residuos resultantes de aire licuado. En la actualidad, el xenón y el criptón se producen como subproducto en gigantescas estaciones de separación de aire en las fábricas metalúrgicas.
Fuente: www.luciteria.com
Propiedades mecánicas del Criptón
Resistencia de Criptón
En mecánica de materiales, la resistencia de un material es su capacidad para soportar una carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas. La resistencia de los materiales básicamente considera la relación entre las cargas externas aplicadas a un material y la deformación resultante o cambio en las dimensiones del material. Al diseñar estructuras y máquinas, es importante considerar estos factores, a fin de que el material seleccionado tenga la resistencia adecuada para resistir las cargas o fuerzas aplicadas y conservar su forma original. La resistencia de un material es su capacidad para soportar esta carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas.
Para la tensión de tracción, la capacidad de un material o estructura para soportar cargas que tienden a alargarse se conoce como resistencia máxima a la tracción (UTS). El límite elástico o límite elástico es la propiedad del material definida como el esfuerzo en el que un material comienza a deformarse plásticamente, mientras que el límite elástico es el punto donde comienza la deformación no lineal (elástica + plástica).
Ver también: Resistencia de los materiales
Máxima resistencia a la tracción de Criptón
La resistencia máxima a la tracción de Criptón es N / A.
Límite de elastacidad de Criptón
El límite elástico de Criptón es N / A.
Módulo de Young de Criptón
El módulo de Young de Criptón es N / A.
Dureza de Criptón
En la ciencia de los materiales, la dureza es la capacidad de resistir la hendidura de la superficie ( deformación plástica localizada ) y el rayado . La prueba de dureza Brinell es una de las pruebas de dureza por indentación, que se ha desarrollado para las pruebas de dureza. En las pruebas Brinell, se fuerza un penetrador esférico duro bajo una carga específica en la superficie del metal que se va a probar.
La dureza Brinell de Criptón es aproximadamente N / A.
El método de prueba de dureza Vickers fue desarrollado por Robert L. Smith y George E. Sandland en Vickers Ltd como una alternativa al método Brinell para medir la dureza de materiales. El método de prueba de dureza Vickers también se puede utilizar como método de prueba de microdureza , que se utiliza principalmente para piezas pequeñas, secciones delgadas o trabajos de profundidad de caja.
La dureza Vickers de Criptón es aproximadamente N / A.
La dureza al rayado es la medida de la resistencia de una muestra a la deformación plástica permanente debido a la fricción de un objeto afilado. La escala más común para esta prueba cualitativa es la escala de Mohs , que se utiliza en mineralogía. La escala de dureza mineral de Mohs se basa en la capacidad de una muestra natural de mineral para rayar visiblemente otro mineral.
El criptón tiene una dureza de aproximadamente N / A.
Ver también: dureza de materiales
Criptón – Estructura cristalina
Una posible estructura cristalina de Krypton es la estructura cúbica centrada en la cara .
En los metales, y en muchos otros sólidos, los átomos están dispuestos en matrices regulares llamadas cristales. Una red de cristal es un patrón repetitivo de puntos matemáticos que se extiende por todo el espacio. Las fuerzas de los enlaces químicos provocan esta repetición. Es este patrón repetido el que controla propiedades como resistencia, ductilidad, densidad, conductividad (propiedad de conducir o transmitir calor, electricidad, etc.) y forma. Hay 14 tipos generales de patrones conocidos como celosías de Bravais.
Ver también: Estructura cristalina de materiales
Estructura cristalina de Criptón

Propiedades térmicas del Criptón
Criptón – Punto de fusión y punto de ebullición
Punto de fusión es de Criptón -157,36 ° C .
Punto de Criptón de ebullición es -153,22 ° C .
Tenga en cuenta que estos puntos están asociados con la presión atmosférica estándar.
Criptón – Conductividad térmica
La conductividad térmica de Criptón es 0,00949 W / (m · K).
Las características de transferencia de calor de un material sólido se miden mediante una propiedad llamada conductividad térmica , k (o λ), medida en W / mK . Es una medida de la capacidad de una sustancia para transferir calor a través de un material por conducción . Tenga en cuenta que la ley de Fourier se aplica a toda la materia, independientemente de su estado (sólido, líquido o gas), por lo tanto, también se define para líquidos y gases.
Coeficiente de expansión térmica de Criptón
El coeficiente de expansión térmica lineal de Criptón es N/A
La expansión térmica es generalmente la tendencia de la materia a cambiar sus dimensiones en respuesta a un cambio de temperatura. Por lo general, se expresa como un cambio fraccionario en longitud o volumen por cambio de temperatura unitario.
Criptón: calor específico, calor latente de fusión, calor latente de vaporización
El calor específico de Criptón es 0,248 J / g K .
La capacidad calorífica es una propiedad extensa de la materia, lo que significa que es proporcional al tamaño del sistema. La capacidad calorífica C tiene la unidad de energía por grado o energía por kelvin. Cuando se expresa el mismo fenómeno como una propiedad intensiva, la capacidad calorífica se divide por la cantidad de sustancia, masa o volumen, por lo que la cantidad es independiente del tamaño o extensión de la muestra.
El calor latente de fusión del Criptón es 1,638 kJ / mol .
El calor latente de vaporización del Criptón es 9,029 kJ / mol .
El calor latente es la cantidad de calor que se agrega o elimina de una sustancia para producir un cambio de fase. Esta energía descompone las fuerzas de atracción intermoleculares y también debe proporcionar la energía necesaria para expandir el gas (el trabajo pΔV ). Cuando se agrega calor latente, no se produce ningún cambio de temperatura. La entalpía de vaporización es función de la presión a la que tiene lugar esa transformación.
Criptón – Resistividad eléctrica – Susceptibilidad magnética
La propiedad eléctrica se refiere a la respuesta de un material a un campo eléctrico aplicado. Una de las principales características de los materiales es su capacidad (o falta de capacidad) para conducir corriente eléctrica. De hecho, los materiales se clasifican según esta propiedad, es decir, se dividen en conductores, semiconductores y no conductores.
Ver también: Propiedades eléctricas
La propiedad magnética se refiere a la respuesta de un material a un campo magnético aplicado . Las propiedades magnéticas macroscópicas de un material son una consecuencia de las interacciones entre un campo magnético externo y los momentos dipolares magnéticos de los átomos constituyentes . Los diferentes materiales reaccionan a la aplicación del campo magnético de manera diferente .
Ver también: Propiedades magnéticas
Resistividad eléctrica de Criptón
La resistividad eléctrica de Criptón es N/A .
La conductividad eléctrica y su inversa, la resistividad eléctrica , es una propiedad fundamental de un material que cuantifica cómo Krypton conduce el flujo de corriente eléctrica. La conductividad eléctrica o conductancia específica es el recíproco de la resistividad eléctrica.
Susceptibilidad magnética del Criptón
La susceptibilidad magnética de Krypton es -28,8e-6 cm ^ 3 / mol .
En electromagnetismo, la susceptibilidad magnética es la medida de la magnetización de una sustancia. La susceptibilidad magnética es un factor de proporcionalidad adimensional que indica el grado de magnetización de Krypton en respuesta a un campo magnético aplicado.